Faaliyet nöronal sistemler genellikle belirli bir nüfus içinde nöron senkron aksiyon potansiyeli deşarj gerektirir. Örneğin, bakliyat gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) muhtemelen GnRH nöronları arasındaki koordine aktiviteyi gerektirir. Biz diffüz dağıtılan GnRH nöron eşzamanlı elektrofizyolojik kayıtlar elde etmek için güvenilir bir metodolojik yaklaşım sunuyoruz.
Gonadotropin-releasing hormon (GnRH), luteinizan hormon (LH) ve folikül uyarıcı hormon (FSH) hipofiz salınımını regüle eden küçük bir nöropeptid. Bu gonadotropinler üreme fonksiyonu düzenlenmesi için esastır. Hypophysiotropic portal sistemi (1) içine akson terminallerinin GnRH serbest GnRH içeren nöronlar medyan eminens hipotalamus ve proje boyunca diffüz dağıtılır. Portal kılcal damarlar, GnRH sistemik dolaşıma gonadotropinlerin salgılama ön hipofiz bezi gitti. GnRH salını sürekli değildir ama çok epizodik darbeleri oluşur. GnRH serbest aralıklı şekilde üreme için gereklidir (2, 3) olduğunu kurulmuştur.
Muhtemelen birden fazla GnRH nöron temelini GnRH bakliyat faaliyet Koordinasyon. GnRH nöron Toplam peptid içeriği yaklaşık 1.0 pg /% 30 olasılıkla açıklanmaması bir havuz oluşan hücre (4),. Bir darbe sırasında GnRH (5, 6) düzeyleri, birden fazla GnRH nöron muhtemelen neurosecretion katılan öneririz. Aynı şekilde, tek bir birim faaliyeti birden fazla nöron aktivitesi (7) değişiklikler gösterir LH salıverilmesi süresince hipotalamik çoklu birim kayıtları ayıklanır. LH darbeler sırasında kaydedilen aktivite ile elektrotlar GnRH somata veya liflerini (8) ile ilişkilidir. Bu nedenle, en azından bu faaliyetin bazı GnRH nöron kaynaklanmaktadır.
Mekanizmaları hipotalamik GnRH nöron senkronize ateş sonucu bilinmemektedir. GnRH nöron ateş koordine mekanizmaları nedenlerine açıklık karmaşık bir sorundur. İlk olarak, GnRH nöron sayısı nispeten az. Kemirgenler, 800-2500 GnRH nöron vardır. GnRH nöron epizodik GnRH sürümde yer olduğu açık değildir. Ayrıca, GnRH nöron diffüz (1) dağıtılmıştır. Bu ateş koordinasyon anlayışımızı karmaşık ve birçok teknik yaklaşımlar inatçı yaptı. Biz aksiyon potansiyelleri doğrudan saptanması için geçerli kelepçe modunda gevşek hücre bağlı kayıtları optimize edilmiş ve GnRH nöron çiftleri aynı anda kayıtları için izin veren bir kayıt bir yaklaşım geliştirdik.
GnRH nöron (hormon salgılama dayalı) dahil olmak üzere bazı nöronlar ilgi etkinlik saat zaman ölçeklerinde (5-7) oluşur. Bu nedenle, tüm hücre yapılandırması, tüm hücre kayıt modunda intrasellüler haberciler diyaliz nedeniyle bazı deneysel hedefleri için en iyi seçenek değildir. İkincil olarak, tüm hücre kayıtları genellikle, yaş 120 gün daha az olan hayvanların ile sınırlıdır. Yaş, nöronal membranlar pekiştirmek için, yüksek direnç mühürleri elde etmek zor görünüyor. Ayrıca, yama, pipet ve membran arasında bir delik bırakarak, mührü bozan çatlaması, yüksek direnç sızdırmazlık alır. Bu kullanışsız bir kayıt ve hızlı bir şekilde iyonik dengesizlikler nedeniyle ölecek bir nöron yol açar. Çağın ötesinde, bir makul zaman tüm hücre kayıtları elde tahmin Düzenli over döngüleri, ve böylece, GnRH darbe jeneratörü istikrarlı aktivite (11, 12 C57Bl6 kadınlarda yaş 7-10 ay) yaşlarına kadar meydana gelmez güvenilir. Son olarak, tüm hücre kayıtları, iç ve dış iyon yoğunluğunun endojen oranları yok. Tüm hücre kayıtları ile, herhangi bir iyon konsantrasyonu iç pipet çözüm iyon konsantrasyonu eşittir . / Hücrenin görece küçük bir endojen hacmi yerine pipet çözüm nispeten daha büyük hacimli hızla dengeye ulaşır çünkü.
Gevşek hücre bağlı yaklaşım, tüm hücre kayıtları birçok sınırlamaları circumvents. Birincisi, düşük dirençli bir mühür (M 15-30) kullanılabilir. Bunlar, yaşlı hayvanlarda nöronların bile oluşturmak için nispeten kolay. İkincisi, bir membran rüptürü mühürlü yama değildir. Bu nedenle, gevşek hücre bağlı kayıtları tüm hücre kayıtları daha teknik olarak çok daha kolay. Ayrıca, hücre zarı sağlam olduğundan, hücre içi bileşenleri diyaliz meydana gelmez ve endojen iyonik oranları korunur. Bir sinaptik akımları inceleyerek gevşek hücre bağlı yaklaşım olamaz ama nispeten non-invaziv bir şekilde nöronların uzun vadeli kayıtları için idealdir. Hücre bağlı kayıtları da herhangi bir standart hücre içi çözüm pipet kullanılarak yapılabilir. Bu, uzun süreli kayıt tamamlandığında, membran yama çatlaması ve hücre içi bir işaretleyici ile nöron etiketleme ek bir avantaj sunmaktadır.
Voltaj-klemp kayıt modunda gevşek hücre bağlı yaklaşım kullanılmıştır. Ancak, gevşek hücre bağlı yapılandırma voltaj-klemp kayıt çeşitli metodolojik sorunları vardır. İlk olarak, kaydedilen sinyal faaliyet dolaylı bir ölçütüdür. (Sözde eylem akımı gibi) ölçülen sinyal membran (13) şarj kapasitif akım. Bu son derece önemli metodolojik bir konudur. Bir kayıt pipet kapasitans ve direnç kaydedilen sinyal filtre edebilirsiniz. Bu küçük eylem akımları headstage yüksek direnci nedeniyle çoğu yükselteçler, doğru ile telafi edilemez, pipet kapasitans şarj kayıp olduğunu kuvvetle muhtemeldir. Bu sinyalleri tespit edilmemiş gittiğinizde, nöronun belirgin ateş desen doğru ateş deseni yansıtmamaktadır. Aynı şekilde, eylem akımları ifade edilir (13) sırasında, kompanse pipet ve mühür dirençleri ölçümlerinde önemli hatalara yol açar. Bazı yükselteçler, kapasitans ve direnç için sinyal kaybı sınırlar pipet ve mühür, "tazminat" sağlar, ancak, en yükselteçlerin yüksek direnç baş aşamalarında optimal tazminat engel. İkincisi, yapay bir durum hücre cezası uygulanır. Bu çalışmalar, 0 mV gerilim-klemp modunda, hücre zarının etrafındaki alan, sabit bir potansiyel tutulur. Bu hücre zarı uygulanan hiçbir akım yoktur anlamına gelmez. Voltaj kelepçe ölçülen sinyal aslında sabit potansiyelini korumak için membran uygulanan akım miktarıdır. Bu nedenle, bu uygulanan akım hücre aktivitesini değiştirebilir.
GnRH sistemi Çift kayıtları özellikle GnRH nöron ve yaygın dağılım sınırlı sayıda nedeniyle karşı karşıya olduğu zorluklardır. Çift kayıtları başarılı olması için, manipülatör, son derece kararlı olmalıdır. Elektrot bile hafif bir hareket nöron kayarak Kayıt işlemini bitirmek için pipet neden olabilir. Ayrıca, hücre pipet hareket (örneğin, hareketi telafi etmek için yeniden konumlandırma) ateş desen değiştirebilir. Bazı iyon kanalları N-tipi kalsiyum kanalları gibi mekanik hassas zarı streç tüm hücre ve hücre-bağlı kayıt yapılandırmaları (14) tekrarlanan aktiviteler neden olur. Son olarak, manipülatör sistemi son derece ince ve düzgün hareket yeteneğine sahip olmalıdır. Çift kayıtları ile, yukarıda da belirtildiği gibi, bir iki pipetler alır, aynı zamanda ve mühür girişimleri önceden seçilen iki nöron yüzeyineBir nörondan. Sonra bir girişimleri başarılı olursa, ikinci hücre mühür. Genellikle, her girişimi ile yüksek kaliteli kayıt mühür ve bekleyemezsiniz. Ancak, bu ikili kayıtları belirli bir sorun oluşturur. Bir ilk nöron ile başarılı olur, ancak ikinci başarısız olursa, bir pipet değiştirmek ve farklı bir hücre denemek gerekir. Bu nedenle, başarılı bir şekilde kapalı bir nöron bozmadan iyi perfüzyon (pipet değiştirmek için) en üst mikroskop daldırma objektif ve pipet hareket edebilmek olmalıdır.
Çift kayıtları için gevşek hücre bağlı bir yaklaşım geliştirilmesi ve kullanımı GnRH nöronları inceleyen önemli bir teknik ilerlemedir. Mekanizmaları koordineli faaliyet altında yatan kritik soru bağlamında alanında ileriye taşımak pulsatil hormon salgılanması ile sonuçlanır. Yardımcı olacak faydalı sonuçlar üretmek için muhtemeldir.
Ronald L. Calabrese, Dieter Jaeger (Emory Üniversitesi) ve kullanışlı teknik tartışmalar için Ward Yuhas (Axon Instruments) minnettarım.